Установка для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий

Использование: для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий. Сущность изобретения заключается в том, что установка для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий содержит источник рентгеновского излучения, просвечиваемое изделие, кассету с рентгеновской пленкой, при этом установка снабжена роликово-поворотным приспособлением, содержащим передвижную платформу с установленным на ней вертикальным валом, опорным подшипником вала, подшипником скольжения, двумя обоймами подшипников, поворотным столом, по центру которого для установки изделия размещают опорное кольцо, соединенное стойками-штангами с установочным кольцом с ограничительными шайбами и фторопластовыми роликами, кроме того, установка содержит съемный эластичный держатель с двумя зацепами, закрепленными к установочному кольцу, для фиксации рентгеновской пленки на секторе контролируемого сварного шва полого сферического изделия. Технический результат: обеспечение возможности качественного рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий при компактном выполнении конструкции, удобной и надежной в эксплуатации. 2 ил.

 

Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано в системах рентгеновского неразрушающего контроля сварных швов, расположенных в труднодоступных местах полых сферических изделий.

Известна установка для рентгеновского контроля, содержащая источник рентгеновского излучения, контролируемое изделие, рентгеновскую пленку, цилиндрическую штангу с приводами, кассету, выполненную в виде двух секторов (Патент №2529754, 27.09.2014 - прототип).

Недостатками данной конструкции являются высокая трудоемкость при повторных циклах просвечивания сварного шва, крепление кассеты с рентгеновской пленкой на изделии липкой лентой.

Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является качественный рентгеновский контроль сварных швов полых сферических изделий, компактность конструкции и удобство в эксплуатации, надежность работы.

Данный технический результат достигается с помощью установки для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий, которая содержит источник рентгеновского излучения, просвечиваемое изделие, кассету с рентгеновской пленкой, а согласно изобретению, установка снабжена роликово-поворотным приспособлением, содержащим передвижную платформу с установленным на ней вертикальным валом, опорным подшипником вала, подшипником скольжения, двумя обоймами подшипников, поворотным столом, по центру которого для установки изделия размещают опорное кольцо, соединенное стойками-штангами с установочным кольцом с ограничительными шайбами и фторопластовыми роликами.

Кроме того, установка содержит съемный эластичный держатель с двумя зацепами, закрепленными к установочному кольцу для фиксации рентгеновской пленки на секторе контролируемого сварного шва полого сферического изделия.

Просвечивание сектора сварного шва задней стенки производится по фронтальной схеме через переднюю стенку сферы со смещением излучателя относительно сварного шва передней стенки под углом.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображено устройство и функциональная схема установки рентгеновского контроля сварных швов сферических изделий с роликово-поворотным приспособлением. На фиг. 2 изображено устройство и функциональная схема роликово-поворотного приспособления установки для рентгеновского контроля сварных швов.

Установка для рентгеновского контроля сварных швов состоит из источника рентгеновского излучения 1, просвечиваемого полого сферического изделия 2 с контролируемым экваториальным сварным швом 3, фланцевым сварным швом 4, штуцером полого сферического изделия 5, а также кассеты с рентгеновской пленкой 6, держателя, изготовленного из эластичного материала, например, из вакуумной резины 7, с двумя стальными зацепами 8 и роликово-поворотного устройства.

Конструкция роликово-поворотного устройства состоит из передвижной платформы 9, опорного подшипника 10, вертикального вала 11, подшипника скольжения 12, обойм подшипников 13, ребер крепления опор подшипников 14, поворотного стола 15, опорного кольца 16, стоек-штанг 17, установочного кольца 18, фторопластовых роликов 19, ограничительных шайб 20.

Работа установки для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий осуществляется следующим образом.

По центру поворотного стола 15 размещают опорное кольцо 16, соединенное с установочным кольцом 18 стойками-штангами 17. На ролики фторопластовые 19 с ограничительными шайбами 20 устанавливают полое сферическое изделие 2, передвижную платформу 9 перемещают к источнику рентгеновского излучения 1, относительно которого ориентируется полое сферическое изделие 2 по фронтальной схеме просвечивания: через две стенки со смещением под углом относительно сварного шва передней стенки и направленное на контролируемый сектор экваториального сварного шва 3 задней стенки. Выставление нужного угла и сектора просвечивания обеспечивается прокручиванием полого сферического изделия 2 на фторопластовых роликах 19 и дополнительным выставлением нужного сектора поворотным столом 15 относительно источника рентгеновского излучения 1. На сектор контролируемого экваториального сварного шва 3 крепят кассету с рентгеновской пленкой 6 съемным эластичным держателем 7, перекинутым через штуцер 5, и фиксируют двумя стальными зацепами 8 к установочному кольцу 18. Производят просвечивание части экваториального сварного шва 3, оставшуюся часть сварного шва просвечивают повторными циклами.

Таким образом, предложенная конструкция установки для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий многоцелевая и может применяться для просвечивания как экваториальных, так и фланцевых сварных швов в контролируемом изделии. Данная установка позволяет получить качественный рентгеновский контроль сварных швов полых сферических изделий, отличается компактностью конструкции, удобством в эксплуатации и надежностью работы.

Установка для рентгеновского контроля сварных швов полых сферических изделий, содержащая источник рентгеновского излучения, просвечиваемое изделие, кассету с рентгеновской пленкой, отличающаяся тем, что установка снабжена роликово-поворотным приспособлением, содержащим передвижную платформу с установленным на ней вертикальным валом, опорным подшипником вала, подшипником скольжения, двумя обоймами подшипников, поворотным столом, по центру которого для установки изделия размещают опорное кольцо, соединенное стойками-штангами с установочным кольцом с ограничительными шайбами и фторопластовыми роликами, кроме того, установка содержит съемный эластичный держатель с двумя зацепами, закрепленными к установочному кольцу, для фиксации рентгеновской пленки на секторе контролируемого сварного шва полого сферического изделия.



 

Похожие патенты:

Использование: для радиографического контроля макроструктуры осесимметричных кольцевых сварных стыков вварных трубчатых элементов. Сущность изобретения заключается в том, что просвечивание, а также регистрацию γ-излучения, несущего информацию о макроструктуре объекта контроля, рентгеновской пленкой в светозащитной кассете, контактно укрепленной к торцевой поверхности вварного трубчатого элемента, осуществляют из углубленной и эквидистантно отстоящей относительно внешнего кольцевого сварного стыка определенной точки его внутренней полости веерной системой радиально-ориентированных относительно сварного стыка в полярной системе координат поворотно-сканирующих пирамидально-щелевых пучков γ-излучения, часть которых адаптивно компенсирует обусловленный экспоненциальным законом ослабления (I=I0 e-μx) дисбаланс уровней регистрируемых потоков проникающего γ-излучения при прохождении барьера переменной толщины, соразмерно формализованной аналитической закономерности изменения радиационных толщин сварного стыка в зависимости от углового параметра в полярной системе координат в заданном виде.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Технический результат заявленного изобретения - уменьшение вероятности радиоактивного облучения оператора, перемещающего свинцовый контейнер с ИРИ вдоль трассы в зоне повреждения кабеля, за счет обеспечения возможности информирования его о точном совмещении проходного, вертикального и вертикального узконаправленного выходных каналов; а также предотвращение неполного прохождения похождения γ-излучения от ИРИ, за счет повышения точности совмещения каналов.

Изобретение относится к технике контроля качества изделий и может быть использовано для проверки качества полимеров, использующихся в промышленных целях, и продуктов на их основе.

Использование: для радиоизотопной дефектоскопии кольцевых соединений вварных трубчатых элементов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют просвечивание кольцевых соединений вварных трубчатых элементов из определенной фокальной точки внутренней полости, отстоящей от внешнего торца, острофокусным радиоизотопным излучателем, строго по оси заключенным в соответствующем ему гнезде между выполненных из радиационно-непрозрачного материала конструктивно сопряженных базовыми конусообразными поверхностями стержневых блоков, размещенных в выполненном с возможностью поворота вокруг своей оси пенале из вольфрама, дискретно перемещаемом в зону контроля вдоль оси объекта через сквозное отверстие светозащитной кассеты, при этом регистрацию излучения, несущего информацию о макроструктуре объекта контроля рентгеновской пленкой в светозащитной кассете, статично укрепленной к торцевой поверхности блока облучателя, осуществляют с угловой скоростью от 1 до 2 с-1 множественными регулярными поворотно-сканирующими пучками излучения, сформированными щелевыми пазами, перфорированными в радиационно-непрозрачных оболочке пенала и образующей поверхности усеченного конусообразного выступа стержневого блока в соответствии с телесным углом, определяющим в полярной системе координат зону контроля сварного стыка и в том числе угол конусообразного гнезда в торце замыкающего стержневого элемента в качестве отражающего конвертера излучения в направлении сварного стыка.

Изобретение относится к области исследования материалов промышленных изделий без их разрушения, а именно к радиографическому методу контроля, и может быть использовано для контроля качества широкой номенклатуры сварных соединений в качестве универсального средства гамма-дефектоскопии.

Использование: для обнаружения запрещенных веществ. Сущность изобретения заключается в том, что при автоматическом обнаружении проглоченных капсул на изображениях, получаемых посредством рентгеновского сканера, осуществляют следующие шаги: получают исходное изображение человека, проходящего через сканер; формируют дополнительные изображения на основе исходного изображения путем преобразования исходного изображения; определяют положение торса на исходном изображении; вычисляют местонахождение области живота на торсе как на исходном, так и на дополнительных изображениях; классифицируют сегменты области живота на исходном изображении; вычисляют геометрические и плотностные признаки, а также ротационно инвариантные периодические признаки для участков в области живота; обнаруживают подозрительные участки в области живота; вычисляют совокупные признаки свойств подозрительных участков; используют эталонные изображения, на которых отсутствуют проглоченные капсулы, для классификации исходного изображения посредством порогового значения функции несхожести; сообщают пользователю, что на исходном изображении есть проглоченные капсулы, в случае если значение функции несхожести от совокупных признаков исходного изображения выше или равно заданному пороговому значению.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Устройство содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в центре свинцового контейнера в расположенном по его оси симметрии вертикальном канале.

Использование: для контроля сварных соединений мишени. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют позиционирование мишени, её просвечивание рентгеновским источником излучения и контроль дефектов сварных швов, при этом просвечивание рентгеновским источником излучения сварных соединений мишени осуществляется в радиационно-защитной камере, а регистрацию дефектов сварных соединений осуществляют посредством радиографической пленки, расположенной в глухой трубе, соединенной открытым концом с помещением оператора, определение размеров обнаруженных дефектов сварного соединения производят путем измерения лупой измерительной изображения дефектов на пленке.

Способ визуализации ротационного искривления решетки нанотонких кристаллов включает получение электронно-микроскопического изображения нанотонкого кристалла в светлом и темном поле, получение электронограммы от кристалла, микродифракционное исследование, анализ картины изгибных экстинкционных контуров, присутствующих на электронно-микроскопическом изображении кристалла, расчет углов поворота решетки кристалла вокруг [001].

Использование: для радиографического контроля материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в шланговом гамма-дефектоскопе в канал зоны хранения держателя источника с излучателем интегрирована втулка из радиационно непрозрачного материала, перфорированная радиальным отверстием, содержащим ориентированный относительно активной части излучателя сцинтиллятор, сообщающийся посредством оптоволоконного световода с укрепленным в корпусе радиационной головки преобразователем светового потока сцинтиллятора в электрический сигнал, используемый для последующей индикации, например, многоцветным светодиодом.
Наверх